Caracterización del crecimiento de biopelículas soportadas en un sistema de lecho de fijo utilizado para la digestión anaerobia de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos
En esta trabajo, se evaluaron reactores metanogénicos de biopelícula adherida para el tratamiento del efluente generado por un reactor Hidrolítico/acidogénico con Fracción orgánica (FO) de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) como sustrato. En la selección del inóculo se utilizó, lodo porcícola, lodo PTAR...
- Autores:
-
Vergara Mendoza, Marisol
- Tipo de recurso:
- Doctoral thesis
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Industrial de Santander
- Repositorio:
- Repositorio UIS
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/9621
- Palabra clave:
- Digestión anaerobia
Residuos sólidos
Biogás
Soportes
Lodo porcícola
Lodo PTAR
Modelo matemático
Anaerobic Digestion
Solid Waste
Biogas
Support
Pig Sludge
Sewage Sludge
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- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
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Characterization of biofilms supported growth in a fixed bed system used for the anaerobic digestion of the organic fraction of the urban solid waste |
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Digestión anaerobia Residuos sólidos Biogás Soportes Lodo porcícola Lodo PTAR Modelo matemático Anaerobic Digestion Solid Waste Biogas Support Pig Sludge Sewage Sludge Mathematical Model |
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En esta trabajo, se evaluaron reactores metanogénicos de biopelícula adherida para el tratamiento del efluente generado por un reactor Hidrolítico/acidogénico con Fracción orgánica (FO) de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) como sustrato. En la selección del inóculo se utilizó, lodo porcícola, lodo PTAR y lodo mezcla (MEZC). Los resultados de la Actividad Metanogénica Específica (AME) en unidades de g DQO/ g SSV*d fue de 0.1233 para el lodo PTAR, 0.0454 para el porcícola y 0.1803 para MEZC. Los soportes evaluados para la inmovilización de los microorganismos fueron tusa de mazorca, luffa cilíndrica, ladrillo cerámico y espuma de poliuretano. La producción de biogás de los biorreactores fue de 0.232 (m3 CH4/kg DQOremovido) para el reactor con ladrillo cerámico como soporte, seguido por la tusa de mazorca con 0.211 m3 CH4/kg DQOremovido y la espuma de poliuretano 0.154 (m3 CH4/kg DQOremovido), por último la luffa cilíndrica con 0.111 (m3 CH4/kg DQOremovido), En la evaluación del reactor de biopelícula se utilizó como soporte el ladrillo cerámico. La producción de metano obtenida por el reactor fue de 0.27 (m3 CH4/kg DQOremovido/d). En el conteo e identificación de los microorganismos metanogénicos se observó la presencia de metanógenos acetoclásticos pertenecientes al género Methanotrix sp. y Methanosarcina sp., estos microorganismos utilizan el acetato como principal ruta metabólica para la producción de metano. Por otro lado, se identificó también la presencia de población metanogénica hidrogenofílica (Methanoccocus sp. y Methanobacterium sp.) que utilizan el formato para la producción de metano. Finalmente, el modelo matemático del reactor de película adherida fue validado por los resultados experimentales para la concentración de sustrato (Sb). Las predicciones del modelo con relación a la concentración de biomasa activa y la producción de metano presentaron diferencias entre los datos experimentales y el modelo, observándose una marcada diferencia al alcanzar el estado estacionario. |
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Los resultados de la Actividad Metanogénica Específica (AME) en unidades de g DQO/ g SSV*d fue de 0.1233 para el lodo PTAR, 0.0454 para el porcícola y 0.1803 para MEZC. Los soportes evaluados para la inmovilización de los microorganismos fueron tusa de mazorca, luffa cilíndrica, ladrillo cerámico y espuma de poliuretano. La producción de biogás de los biorreactores fue de 0.232 (m3 CH4/kg DQOremovido) para el reactor con ladrillo cerámico como soporte, seguido por la tusa de mazorca con 0.211 m3 CH4/kg DQOremovido y la espuma de poliuretano 0.154 (m3 CH4/kg DQOremovido), por último la luffa cilíndrica con 0.111 (m3 CH4/kg DQOremovido), En la evaluación del reactor de biopelícula se utilizó como soporte el ladrillo cerámico. La producción de metano obtenida por el reactor fue de 0.27 (m3 CH4/kg DQOremovido/d). En el conteo e identificación de los microorganismos metanogénicos se observó la presencia de metanógenos acetoclásticos pertenecientes al género Methanotrix sp. y Methanosarcina sp., estos microorganismos utilizan el acetato como principal ruta metabólica para la producción de metano. Por otro lado, se identificó también la presencia de población metanogénica hidrogenofílica (Methanoccocus sp. y Methanobacterium sp.) que utilizan el formato para la producción de metano. Finalmente, el modelo matemático del reactor de película adherida fue validado por los resultados experimentales para la concentración de sustrato (Sb). Las predicciones del modelo con relación a la concentración de biomasa activa y la producción de metano presentaron diferencias entre los datos experimentales y el modelo, observándose una marcada diferencia al alcanzar el estado estacionario.DoctoradoDoctor en Ingeniería QuímicaIn this work, the evaluation of metanogenic of biofilm reactors for the effluent treatment generated by a Hydrolytic / acidogenic reactor with Organic Fraction (OF) of Urban Solid Waste (USW) as substrate was carried out. The selection of the inoculum was carried out from pig sludge, sewage sludge and a mixture of these. The Specific Methanogenic Activity (SMA) in units of gDQO / g SSV * d were 0.1233 for the sewage sludge, 0.0454 for pig and 0.1803 for the mixture. The supports evaluated for microorganism’s immobilization were cob ear, cylindrical luffa, ceramic brick and polyurethane foam. The biogas production was 0.232 (m3 CH4 / kg DQOremoved) for the reactor with brick as support, followed by the ear of corn with 0.211 m3 CH4 / kg DQO removed and the foam Polyurethane 0.154 (m3 CH4 / kg DQOremoved), finally the cylindrical luffa with 0.111 (m3 CH4 / kg DQOremoved). In the biofilm reactor evaluation, the ceramic brick was used as support. The methane production obtained by the reactor was 0.27 (m3 CH4 / kg DQOremoved / d). In counting and identification of the methanogenic microorganisms, the presence of acetoclastic methanogens belonging to the genus Methanotrix sp. and Methanosarcina sp., was observed. These microorganisms use acetate as the main metabolic pathway for methane production. On the other hand, the presence of a methanogenic hydrogenophilic population (Methanoccocus sp. and Methanobacterium sp.), that used the format for the production of methane was also identified. Finally, the mathematical model of the biofilm reactor was validated by the experimental results in the case of the substrate concentration (Sb). The predictions of the model in relation to active biomass concentration and methane production showed differences between the experimental data and the model, with a marked difference in steady state.https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000257184https://orcid.org/0000-0002-0957-9122application/pdfspaUniversidad Industrial de SantanderFacultad de Ingeníerias FisicoquímicasDoctorado en Ingeniería QuímicaEscuela de Ingeniería QuímicaDigestión anaerobiaResiduos sólidosBiogásSoportesLodo porcícolaLodo PTARModelo matemáticoAnaerobic DigestionSolid WasteBiogasSupportPig SludgeSewage SludgeMathematical ModelCaracterización del crecimiento de biopelículas soportadas en un sistema de lecho de fijo utilizado para la digestión anaerobia de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanosCharacterization of biofilms supported growth in a fixed bed system used for the anaerobic digestion of the organic fraction of the urban solid wasteTesis/Trabajo de grado - Monografía - Doctoradohttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bccehttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06ORIGINAL168722_licence.pdfapplication/pdf149745https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/95c29869-cf28-4e38-96c9-fa535fba246e/download05a1726f100979717aa64ac6282445c7MD51168722_nota.pdfapplication/pdf295822https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/a14093af-a68f-4084-b33a-d1ca7d54e053/download2b316720f2b95f1a3c72dfbebf323b89MD52168722_trabajo.pdfapplication/pdf2745959https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/0724c5d2-8fe6-4359-89a8-806c9f0fbbba/downloadef4d29e17e6e0bf5377d73bc7f01eb79MD53TEXT168722_licence.pdf.txt168722_licence.pdf.txtExtracted texttext/plain9https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/8c3b0cf3-98cb-4ba8-b931-4eeecae664c0/downloada98fedceb2c1194d2aa81a8848dcffc7MD54168722_nota.pdf.txt168722_nota.pdf.txtExtracted texttext/plain10https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/feee241d-4d50-45f8-8827-c167cb3066a7/download039077af939834e55fc04a8a4d4d4e65MD56168722_trabajo.pdf.txt168722_trabajo.pdf.txtExtracted texttext/plain333428https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/d751319b-3afb-49c8-abec-d5a508c9c904/download0f9dee462bba8880cdc5215358d7e365MD58THUMBNAIL168722_licence.pdf.jpg168722_licence.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5186https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/b541baaa-fbae-42bd-aca4-defdf2fa2d34/download979fdb9e09424a90ba95970694d29b53MD55168722_nota.pdf.jpg168722_nota.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3782https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/97f93851-e3c9-4516-b423-8101521390e2/downloada4b8acf3bd3f8e8b5e10c5558ac752f7MD57168722_trabajo.pdf.jpg168722_trabajo.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2646https://noesis.uis.edu.co/bitstreams/4e042d36-f7b2-4ed8-b6c1-198b670c8d0b/download1a75dca48eca813038087b2d863b44d9MD5920.500.14071/9621oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/96212022-08-24 11:16:26.885http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessrestrictedhttps://noesis.uis.edu.coDSpace at UISnoesis@uis.edu.co |